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        帶筒倉廠房層間隔震設(shè)計與抗震性能研究

        2022-09-28 10:34:52雷傳章
        低溫建筑技術(shù) 2022年8期
        關(guān)鍵詞:筒倉塔樓廠房

        雷傳章

        (廣東省建筑設(shè)計研究院有限公司,廣州 510010)

        0 引言

        隨著老舊工業(yè)廠房改造加固加快,建筑結(jié)構(gòu)與設(shè)備筒倉等一體化廠房加固改造方面除了滿足生產(chǎn)工藝需求外,還需要考慮當(dāng)前地震設(shè)計標準較原有標準提升的問題,這給廠房改造加固方案提出了挑戰(zhàn)。工業(yè)廠房結(jié)構(gòu)中存在大量設(shè)備管線,在地震作用下不僅需要建筑結(jié)構(gòu)保持安全防止倒塌,其內(nèi)部的設(shè)備也需保持相應(yīng)的運行能力,避免對生產(chǎn)造成影響[1]。工業(yè)建筑結(jié)構(gòu)往往存在大開洞、不規(guī)則現(xiàn)象,這不利于結(jié)構(gòu)自身的抗震,而廠房內(nèi)部的筒倉、設(shè)備等抗震安全同樣對工業(yè)生產(chǎn)會產(chǎn)生較大影響[2,3]。由于生產(chǎn)工藝需求而產(chǎn)生的下部大底盤+上部生產(chǎn)區(qū)間類建筑結(jié)構(gòu)成為常見工業(yè)廠房類型之一,對于此類工業(yè)廠房在考慮廠房結(jié)構(gòu)抗震安全的同時,還需考慮由于筒倉等倉儲類設(shè)備不同位置、高造價、大質(zhì)量占比的影響,合理考慮地震下結(jié)構(gòu)與筒倉類設(shè)備的的相互作用也成為此類廠房設(shè)計的關(guān)鍵因素[4]。層間隔震技術(shù)通過在大底盤與上部塔樓間設(shè)置隔震層,延長上部塔樓的振動特性以降低地震響應(yīng),使得其成為大底盤+上部生產(chǎn)區(qū)間類型廠房的潛在抗震能力提升方案[5]。束偉農(nóng)等對西安高烈度區(qū)某地鐵上蓋結(jié)構(gòu)塔樓進行隔震設(shè)計和構(gòu)件優(yōu)化,基于彈塑性分析結(jié)果得出層間隔震技術(shù)結(jié)合構(gòu)件性能化設(shè)計措施可有效保證高烈度區(qū)地鐵上蓋結(jié)構(gòu)的抗震性能[6];徐飛鴻等基于MIDAS軟件對某15層鋼框架結(jié)果進行層間隔震性能分析,得出隔震后上部結(jié)構(gòu)周期延長、加速度響應(yīng)減小的結(jié)論[7];曹加良等[8]對層間隔震可簡化為雙質(zhì)點模型的適用范圍進行了討論,并結(jié)合模型質(zhì)量比、周期比敏感性對簡化模型振型進行了參數(shù)相關(guān)性分析,研究指出簡化為雙質(zhì)點后每個質(zhì)點所有振型參與向量和必須為一是判斷雙質(zhì)點模型是否合理的前置條件。查軍龍等[9]分析工業(yè)廠房結(jié)構(gòu)及非結(jié)構(gòu)構(gòu)件的抗震參數(shù),提出基于地震動強度、工程需求參數(shù)和損傷參數(shù)的工業(yè)倉儲類結(jié)構(gòu)抗震能力適用性評價方法。程瑜等[10]建立某糧庫筒倉混凝土有限元模型,對單倉和群倉不同烈度地震下的動力反應(yīng)進行了規(guī)律性研究。研究結(jié)合某大底盤工業(yè)廠房結(jié)構(gòu)上部塔樓包含筒倉倉儲設(shè)備,為提升廠房整體抗震能力采用層間隔震設(shè)計方案,并進行設(shè)防烈度地震動時程分析。

        1 工程概況

        1.1 結(jié)構(gòu)概況

        某帶筒倉工業(yè)廠房結(jié)構(gòu)為6層,1~2層為成品儲料平臺高度層高為4.5m、3~6屋加工區(qū)域?qū)痈邽?m。場地類別III類、地震分組第II組,場地特征周期0.55s,設(shè)防烈度為8度0.2g,1~2層外部柱 700mm×700mm、內(nèi)部柱 900mm×900mm,底層梁 900mm×600mm、700mm×600mm,底層板150mm。上部辦公區(qū)域柱700mm×700mm,梁700mm×400mm,板300mm。1層平臺恒載6kN/m2,2層平臺恒載4.5kN/m2,活載3.5kN/m2,上部作業(yè)區(qū)域恒載 4.5kN/m2,活載 4kN/m2,計算模型如圖1所示。

        圖1 有限元分析模型

        工程計算模型采用SAP2000,結(jié)構(gòu)設(shè)計軟件,依照相關(guān)規(guī)范要求的設(shè)計參數(shù)輸入,采用梁單元和板單元建立模型并進行模擬分析。

        上部作業(yè)區(qū)域3~5層中心有大型現(xiàn)澆混凝土筒倉,筒倉上部長6m、寬4m,出料口為1m×1m方孔,筒倉壁厚300mm,出料口、底部、頂部標高分別為12、13、17m。結(jié)合場地譜及設(shè)備廠家提供目標譜,人工擬合一條地震動R波進行地震時程分析,人工擬合地震波有效持時不少于8s,總持時不少于20s,設(shè)防烈度下強度為0.2g,罕遇地震下強度為0.4g,圖2為0.2g設(shè)防烈度下加速度反應(yīng)譜對比,短周期段擬合地震動波譜包絡(luò)目標譜滿足設(shè)計要求。

        圖2 加速度譜對比

        1.2 改造加固流程

        整個廠房的改造涉及到廠房結(jié)構(gòu)和筒倉的安全保證,同時又需要減小對生產(chǎn)流程、作業(yè)區(qū)域和物料運輸?shù)挠绊?。在確定加固改造方案之前,需先對原有廠房進行基礎(chǔ)信息的全面調(diào)查,委托專業(yè)房屋檢測鑒定單位進行信息收集。結(jié)合上述目標與限制,擬采用層間隔震方案進行加固設(shè)計,采用層間隔震后可以使上部生產(chǎn)作業(yè)區(qū)的作業(yè)分區(qū)、筒倉設(shè)計最大限度的減小擾動,但是會使跨越隔震層的作業(yè)管線遭受較大的位移二次應(yīng)力影響,因此層間隔震方案設(shè)計的關(guān)鍵在于結(jié)構(gòu)、筒倉計算和管線重設(shè)計。該廠房加固改造流程見圖3。

        圖3 廠房改造加固流程

        1.3 隔震設(shè)計方案

        擬采用層間隔震技術(shù)提升結(jié)構(gòu)與設(shè)備抗震能力,在2層平臺頂部外加1.8m高隔震層,支座布設(shè)在外加隔震層內(nèi),隔震層同步作物料短儲層使用。鉛芯橡膠支座(LRB)布置在角柱邊柱提高抗扭,橡膠支座(NRB)布置在內(nèi)柱底提供恢復(fù)力。支座布設(shè)方案見圖4、支座類型與支座力學(xué)參數(shù)見表1。

        圖4 水平隔震支座布置

        表1 水平隔震支座力學(xué)參數(shù)

        2 抗震能力評價

        2.1 廠房結(jié)構(gòu)抗震性能分析

        表2為未隔震結(jié)構(gòu)、隔震結(jié)構(gòu)自振周期對比,可見層間隔震后塔樓周期為2.26s較未隔震結(jié)構(gòu)0.62s延長3.62倍。

        表2 模態(tài)信息

        圖5為0.2gR波地震下X向?qū)蛹袅Πj(luò)圖,結(jié)果顯示0.2g加速度輸入下上部隔震廠房層剪力峰值均小于未隔震結(jié)構(gòu)層剪力峰值。

        圖5 層剪力包絡(luò)圖

        圖6為0.2gR波地震下X向?qū)蛹铀俣确逯蛋j(luò)圖,結(jié)果顯示層間隔震塔樓在0.2g輸入下的頂部加速度峰值為3.51m/s2,與未隔震結(jié)構(gòu)頂部加速度峰值9.59m/s2相比降低63.43%,表明層間隔震有效降低上部作業(yè)區(qū)層加速度響應(yīng)。

        圖6 層加速度峰值

        圖7為0.2gR波地震下X向?qū)游灰品逯登€隨高度變化圖,結(jié)果顯示未隔震結(jié)構(gòu)層位移峰值隨高度增加呈放大趨勢,而層間隔震結(jié)構(gòu)水平變形則集中在隔震層內(nèi),上部作業(yè)區(qū)域保持平動。

        圖7 層位移峰值曲線

        圖8為0.2gR波地震下頂層加速度反應(yīng)譜對比,未隔震結(jié)構(gòu)譜峰值為40.9m/s2,隔震結(jié)構(gòu)頂部加速度峰值26.4m/s2,僅為未隔震結(jié)構(gòu)的64.5%,而在長周期區(qū)域隔震結(jié)構(gòu)則有峰值5.7m/s2出現(xiàn),結(jié)果表明低周區(qū)內(nèi)層間隔震結(jié)構(gòu)頂層加速度反應(yīng)譜峰值明顯降低,但在長周期區(qū)域內(nèi)層間隔震結(jié)構(gòu)譜值明顯高于未隔震結(jié)構(gòu)。

        圖8 頂層加速度反應(yīng)譜對比

        2.2 筒倉抗震能力分析

        圖9為0.2gR波地震下筒倉頂部17m標高處地震加速度時程對比圖,結(jié)果顯筒倉頂部隔震時加速度峰值為3.73m/s2,與未隔震時頂部加速度峰值11.13m/s2相比降低66.4%。

        圖9 筒倉頂部加速度時程對比

        圖10為0.2gR波地震下筒倉頂部17m標高處加速度反應(yīng)譜對比,結(jié)果顯示筒倉頂部隔震時加速度譜峰值為12.12m/s2,與未隔震時頂部加速度譜峰值22.01m/s2相比降低45.5%。

        圖10 筒倉17m標高處加速度譜對比

        圖11為0.2gR波地震下隔震層頂部標高處相對位移時程對比,結(jié)果顯示未隔震時頂部相對位移為22mm,隔震層隔震層頂部相對位移為92mm,相比未隔震放大4.18倍。相對位移的放大對原有結(jié)構(gòu)中鋪設(shè)的管線產(chǎn)生極大的二次應(yīng)力,對該部分跨隔震溝管線的設(shè)計需在后續(xù)重點考慮。

        圖11 筒倉頂部加速度時程對比

        2.3 支座滯回分析

        圖12為0.2gR波地震下鉛芯橡膠支座滯回曲線,地震作用下LRB支座滯回環(huán)飽滿、耗能能力穩(wěn)定,可以有效降低經(jīng)隔震層輸入到上部的能量。

        圖12 LRB支座滯回曲線

        圖13為0.4gR波罕遇地震下各支座極限面壓圖,結(jié)果顯示極大壓應(yīng)力為10.02MPa小于規(guī)范12MPa,最大拉應(yīng)力為0.62MPa小于規(guī)范1MPa,表明罕遇地震下隔震支座性能滿足限值。

        圖13 各支座極限面壓

        3 結(jié)語

        研究為提升廠房-筒倉整體抗震能力采用層間隔震設(shè)計方案,并進行設(shè)防烈度地震動時程分析。結(jié)果顯示:

        (1)層間隔震后塔樓周期延長3.62倍,能夠有效避開場地特征周期,減小地震響應(yīng)。

        (2)0.2g地震輸入下,塔樓位移集中在隔震層內(nèi),塔樓頂層加速度峰值較未隔震降低63.43%,反應(yīng)譜峰值降低66.5%;筒倉頂部17m標高處加速度時程峰值降低66.4%。各支座滯回飽滿耗能穩(wěn)定,且0.4g地震時支座最大壓應(yīng)力為10.02MPa,最大拉應(yīng)力為0.62MPa均小于規(guī)范限值,表明層間隔震設(shè)計有效提升工業(yè)廠房筒倉抗震性能。

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